T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:Chemodynamic therapy(CDT)is an emerging and promising strategy based on the Fenton or Fenton-like reaction in tumors[1–3].The tumor microenvironment(TME)has the characteristics of low acidity and overexpression of H2O2[4,5],thus providing favorable conditions for initiating the Fenton or Fenton-like *** CDT,intratumoral H2O2 is decomposed into highly toxic hydroxyl radicals(·OH)through the Fenton or Fenton-like reaction catalyzed by a metal-based nanocatalyst,which will cause irreversible damage to DNA,lipids,and proteins[6,7].
摘要:肿瘤组织的血液供给在时间和空间上存在的非均质性、血管的高渗性、淋巴排出功能的低效性共同形成肿瘤微环境,阻碍治疗药物有效地运输到肿瘤,从而影响其疗效.与传统药物相比,纳米药物能优先递送到肿瘤,并具有多药载药与靶向运输等功能.但肿瘤中特有生理屏障的存在阻碍了纳米药物以有效浓度均匀地运输到肿瘤组织.一些美国食品药品管理局批准的纳米药物疗效并不显著,可能与这些生理屏障的阻碍有关.本文概述了肿瘤治疗时药物需跨过的生理屏障,并总结了克服这些生理屏障的方法,探讨了纳米药物研发时针对肿瘤异常结构优化药物递送需考虑的因素.
摘要:由于各种技术问题使得许多疾病的疫苗研究进展缓慢。要解决疫苗研究中遇到的种种困难,就需要有一个系统的方法去精心设计疫苗。纳米技术可以将各种物理、化学、生物学及医学等技术结合起来优化疫苗效果,其为疫苗的发展带来了曙光。本文中作者概述了纳米佐剂的结构特点、设计思路和作用机制,并联系其研究现状和发展趋势,展望了纳米粒子作为HIV疫苗佐剂的可行性和应用前景。
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